- •Содержание
- •Аннотация
- •Введение
- •1. Исходные данные
- •2. Расчёт количества дымовых газов
- •3. Расчет количеств загрязняющих веществ Источник № 1 (мазут)
- •Источник № 2 (газ)
- •4. Расчет загрязнения атмосферного воздуха
- •6. Анализ результатов расчета загрязнения атмосферы
- •7. Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
- •8. Контроль за соблюдением нормативов пдв
- •9. Предложение по нормативам допустимых выбросов в атмосферу
- •Заключение
- •Список литературы
7. Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
Для веществ, не образующих группу суммации, мероприятия рассчитываются следующим образом:
Сера диоксид
При анализе по диоксиду серы выявлено, что суммарная концентрация в точке с координатами X=450 Y=350 составляет 1,70 ПДК, при этом вклад источника №1 – 1,70 ПДК;
Определим требуемые мероприятия.
Основное условие: С (в долях ПДК) ≤ 1; вклад источника №2 0 ПДК, таким образом, квота источника №1 составит:
Кв=1-0=1 ПДК
Тогда требуемая степень очистки источника №1 составит:
41,2%
где сн – начальная приземная концентрация, создаваемая в атмосферном воздухе, доли ПДК.
– конечная
концентрация, которую следует достигнуть,
доли ПДК.
Выбираем известняковый способ очистки выбросов от диоксида серы с эффективностью до 70% (очистка взвесью СаСО3).
Тогда мощность выброса М' от источника №1 после установки системы очистки:
М'=М×(1-
/100),
где М - мощность выброса до установки системы очистки, г/с; т/год.
М'диоксид серы =31,75×(1-70/100)= 21,908 г/с
М'диоксид серы =726,82×(1-70/100)=218,05 т/год
Также для снижения выброса диоксида серы можно перейти на газ или использовать мазут и уголь с меньшим содержанием серы.
Мазутная зола
При анализе по мазутной золе выявлено, что суммарная концентрация в точке с координатами X=0 Y=350 составляет 3,08 ПДК, при этом вклад источника №1 – 3,08 ПДК;
Определим требуемые мероприятия.
Основное условие: С (в долях ПДК) ≤ 1; вклад источника №2 0 ПДК, таким образом, квота источника №1 составит:
Кв=1-0=1 ПДК
Тогда требуемая степень очистки источника №1 составит:
67,5%
где сн – начальная приземная концентрация, создаваемая в атмосферном воздухе, доли ПДК.
– конечная концентрация, которую следует достигнуть, доли ПДК.
Выбираем циклон для очистки выбросов от мазутной золы с эффективностью 80%.
Тогда мощность выброса М' от источника №1 после установки системы очистки:
М'=М×(1- /100),
где М - мощность выброса до установки системы очистки, г/с; т/год.
М' мазутная зола =0,238×(1-80/100)= 0,188 г/с
М' мазутная зола =5,48×(1-80/100)= 1,096 т/год
Также для снижения выброса мазутной золы можно перейти на газ.
Таблица 7.1
Таблица данных по результатам РЗА:
|
SO2 |
NO2 |
Суммация |
1 |
1,70 |
0,23 |
1,93 |
2 |
- |
0,23 |
0,23 |
Σ |
1,7 |
0,46 |
2,16 |
Требуется выполнить следующее условие :
или, представив эту формулу более подробно:
По ист. №1 и ист.№2 можно не применять мероприятия по внедрению системы подавления выбросов NO2 за счет рециркуляции дымовых газов и уменьшения коэффициента избытка воздуха, так как данная операция при значительно не больших концентрациях мало эффективна. Эффективность данных мероприятий составит примерно 50%.
Не используя подавление NO2 переходим к очискте SO2.
Квота для ист. №1 по SO2 составит:
К SO2 = 1 – (0,23+0,23)= 0,54
Тогда для ист. №1 по SO2 требуемая степень очистки должна быть равной:
68,24%
Выбираем известковый способ очистки выбросов от диоксида серы с эффективностью до 70%.
Далее
необходимо рассчитать мощности выбросов
после установки очистки:
и
Мощность очистки изменилась только у тех веществ, для которых были применены мероприятия по сокращению выбросов.
М'диоксид серы =31,75×(1-70/100)= 21,908 г/с
М'диоксид серы =726,82×(1-70/100)=218,05 т/год
Остальные показатели мощностей остались неизменными.
М'NO2 1= 5,4 г/с; М'NO2 1= 123,6 т/год
М'NO2 2= 5,85 г/с; М'NO2 2= 134,675 т/год
Проверяем выполнение выражения:
;
Полученные величины количеств загрязняющих веществ предлагаются в качестве нормативов ПДВ.
